Abstract:
타이밍 동기화를 위한 다중 단계 타이밍 옵셋 추정 방법 및 OFDM 수신기가 개시되어 있다. 타이밍 옵셋 추정 방법은 OFDM 수신 신호를 입력으로 하는 제1 함수를 이용해 제1 타이밍 옵셋을 추정하고, 제1 타이밍 옵셋을 이용하여 산출된 제1 구간에서 프리앰블 신호 및 OFDM 수신 신호를 입력으로 하는 제2 함수를 이용해 제2 타이밍 옵셋 및 제1 타이밍 매트릭을 산출하는 단계와 제2 타이밍 옵셋을 기초로 산출된 제2 구간에서 제1 타이밍 매트릭의 평균 및 제1 타이밍 매트릭 분산을 입력으로 하는 제3 함수를 이용해 제3 타이밍 옵셋을 산출하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 타이밍 옵셋을 추정시 신호 경로 성분의 랜덤성에 강인한 특성을 갖는다.
Abstract:
무선 통신 시스템에서 주파수 오프셋(offset) 추정 방법 및 장치가 제공된다. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 수신기는 수신 신호에 대하여 포락선 균등 과정(EEP; Envelope Equalized Processing)을 수행하고, 상기 EEP가 수행된 수신 신호를 기반으로 복수의 시험값에 대한 부분 주기도표(partial periodogram)를 계산하고, 상기 복수의 시험값에 대한 부분 주기도표 중 인접한 2개의 부분 주기도표를 기반으로 제1 주파수 오프셋을 추정하고, 상기 추정된 제1 주파수 오프셋 및 상기 추정된 제1 주파수 오프셋을 기반으로 하는 인접한 2개의 부분 주기도표를 기반으로 제2 주파수 오프셋을 추정하고, 상기 추정된 제1 주파수 오프셋, 상기 추정된 제2 주파수 오프셋 및 상기 추정된 제1 주파수 오프셋과 상기 추정된 제2 주파수 오프셋을 기반으로 하는 인접한 2개의 부분 주기도표를 기반으로 제3 주파수 오프셋을 반복하여 추정하고, 상기 추정된 제1 주파수 오프셋, 상기 추정된 제2 주파수 오프셋 및 상기 추정된 제3 주파수 오프셋을 더하여 최종 주파수 오프셋을 추정한다.
Abstract:
PURPOSE: A timing offset estimating method and an apparatus using the same in a multiple path fading channel are provided to estimate timing offset of each signal component by controlling the variation of a signal path component. CONSTITUTION: A timing offset of an input signal estimates an OFDM terminal through a first estimation step(130) and a second estimation step(150) estimating a timing spot of a signaling path. A first timing offset is estimated by using a first function. A second timing offset and a first timing matrix are calculated by using a second function. A standard deviation of the first timing matrix is calculated by using a third function. [Reference numerals] (130) First estimation step; (150) Second estimation step; (AA) First timing offset estimation; (BB) Local signal generator; (CC) Clock; (DD) Relation; (EE) Delay; (FF) Standard deviation
Abstract:
PURPOSE: A frequency offset estimation apparatus in an orthogonal frequency division multiplexing system is provided to estimate a frequency offset by considering non-uniform impulsive noise, thereby improving frequency offset estimation performance in a non-uniform impulsive noise environment. CONSTITUTION: A frequency offset estimation apparatus estimates a frequency offset using one training symbol including two symbols with the same structure and value. A first likelihood function output part models non-uniform impulsive noise included in the training symbol into a Cauchy probability density function. The first likelihood function output part outputs a likelihood function of Cauchy distribution using the Cauchy probability density function. A first frequency offset estimation part estimates a frequency offset operation value maximizing the likelihood function of the Cauchy distribution in the first likelihood function output part. The first likelihood function output part models the non-uniform impulsive noise using symmetric alpha stability distribution into a two-variable isotropic symmetric alpha-stability probability density function.
Abstract:
본 발명은 CSS 시스템을 이용한 근거리 측정 방법으로서, 오버랩 된 복수의 chirp 신호가 목표물에 송신되는 S1 단계, 목표물에서 반사되어 되돌아온 chirp 신호가 수신되는 S2 단계 및 S1 단계에서의 chirp 신호 송신 시점과 상기 S2 단계에서 수신된 신호에 대한 정합필터의 첫 번째 피크의 시간차를 이용해 목표물까지의 거리가 측정되는 S3 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 CSS 단말기에서 chirp 신호를 목표물에 송신하고 되돌아오는 신호를 수신하는 구성을 가지므로, 하드웨어 구성이 단순하고 효율적인 거리 측정이 가능한 CSS 시스템을 이용한 근거리 측정 방법 및 장치를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A frequency synchronization method using a combination of pilots which are separated by the distance between the same samples in an OFDM system and device thereof are provided to enhance frequency synchronization performance using the sample distance between a continuous pilot and an adjacent dispersion pilot in one OFDM symbol. CONSTITUTION: An OFDM signal received in a receiving terminal is transformed by the fast Fourier transform(S301). At least one OFDM symbol is continuous by time delay(S303). The correlation value of a continuous pilot and a dispersion pilot in the OFDM symbol is calculated(S305). A final integer frequency offset is estimated based on the correlation value(S307).
Abstract:
무선 통신 시스템에서 블라인드 기반 주파수 오프셋(offset) 추정 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 보호 구간 및 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 신호 구간에서 수신 신호를 입력 받는 단계; 상기 수신 신호에서 상기 보호 구간 내의 샘플 수와 동일한 개수의 샘플을 구하는 단계; 상기 구한 샘플들을 합하는 단계; 상기 샘플들을 합한 신호에서 각도를 구하는 단계; 및 상기 구한 각도를 기반으로 주파수 오프셋 추정치를 구하는 단계를 포함하되, 상기 수신 신호는 상기 보호 구간과 상기 OFDM 신호 구간의 후반부에 동일한 신호를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
OFDM 기반 시스템에서 정수배 주파수 옵셋 추정 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치가 개시되어 있다. 주파수 옵셋 추정 방법은 연속 파일럿(Continual Pilot, CP)과 분산 파일럿(Scattered Pilot, SP)을 이용하는 복수의 주파수 옵셋 추정 방법을 기초로 복수의 주파수 옵셋을 산출하는 단계와 복수의 주파수 옵셋을 소정의 수식을 이용해 하나의 최종 주파수 옵셋으로 산출하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 송신 주파수와 수신 주파수의 동기화를 정확하게 할 수 있다.
Abstract:
개시된 기술은 무선 통신 시스템에서 주파수 오프셋을 추정하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하지만 제한됨 없이는, 비정규 잡음 환경의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반 인지 무선(Cognitive Radio) 시스템에서 발생하는 주파수 오프셋을 신뢰성 있게 추정하기 위한 방법에 관한 것이다. 실시예들 중에서, 복수의 국소 최적 추정기들을 포함하는 주파수 오프셋 추정기가 수신 신호의 주파수 오프셋을 추정하는 방법은 상기 복수의 국소 최적 추정기들이 수신 신호를 제공받는 단계; 상기 복수의 국소 최적 추정기들이 각 국소 최적 추정기 별로, 상기 각 국소 최적 추정기마다 미리 설정된 오프셋 초기값을 기초로 상기 각 국소 최적 추정기의 주파수 오프셋 값을 산출하는 단계; 및 상기 복수의 국소 최적 추정기들 중 상기 산출된 주파수 오프셋 값과 상기 미리 설정된 오프셋 초기값의 차이가 가장 작은 국소 최적 추정기의 주파수 오프셋 값을 상기 수신 신호의 주파수 오프셋으로 결정하는 단계를 포함한다.